Wie Waldentfernung den globalen Wasserkreislauf umgestaltet

Entwaldung – die großflächige Entfernung von Bäumen und Umwandlung von bewaldetem Land in andere Nutzungen wie Landwirtschaft, Weideland, Bergbau oder städtische Expansion – ist eine der folgenreichsten Umweltveränderungen, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden. Während der Zusammenhang zwischen Waldverlust und Kohlenstoffemissionen breit diskutiert wird, ist die Beziehung zwischen Entwaldung und dem globalen Wasserkreislauf ebenso tiefgreifend und weit weniger verstanden. Wälder sind nicht einfach passive Vorrichtungen in der Landschaft; sie sind aktive Hydraulikmotoren, die die Luftfeuchtigkeit regulieren, die Niederschlagsmuster auf Kontinenten beeinflussen, die Grundwasserauffüllung regeln und Flussflüsse stabilisieren. Wenn diese Waldsysteme abgebaut werden, wirken sich die Auswirkungen durch den Wasserkreislauf auf lokaler, regionaler und planetarer Ebene aus. Dieser Artikel untersucht die weniger bekannten Fakten über Entwaldung und Wasserkreisläufe, verfolgt die Kette der Störung von den Baumkronen bis zu den Ozeanen und erklärt, warum die Erhaltung der Waldfläche eines der effektivsten Werkzeuge ist, um ein stabiles hydrologisches System in einer sich erwärmenden Welt aufrechtzuerhalten.

Die hydraulische Maschinerie der Wälder

Um zu verstehen, was die Entwaldung für die Wasserkreisläufe bedeutet, ist es wichtig, zunächst zu verstehen, wie intakte Wälder aktiv am Wasserverkehr beteiligt sind. Wälder sind nicht nur Wasserverbraucher, sondern Umverteilungsorgane, Filter und Reservoirs, die mehrere wichtige hydrologische Funktionen gemeinsam erfüllen.

Evapotranspiration: Die lebende Pumpe

Der wichtigste Mechanismus, durch den Wälder den Wasserkreislauf beeinflussen, ist die Verdunstung – der kombinierte Prozess der Verdunstung von Boden und Pflanzenoberflächen und Transpiration, die Freisetzung von Wasserdampf aus Blattporen (Stomata), während Pflanzen Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen. Ein reifer tropischer Baum kann Hunderte Liter Wasser pro Tag durchsickern lassen, Grundwasser tief unter die Oberfläche heben und es als reiner Dampf in die Atmosphäre schicken. Diese biophysikalische Pumpe ist erstaunlich leistungsfähig: Über das Amazonasbecken zum Beispiel macht die Verdunstung aus dem Walddach etwa die Hälfte aller Niederschläge in der Region aus und recycelt Feuchtigkeit mehrmals, wenn sich Luftmassen über den Kontinent bewegen. Wälder tragen ungefähr 78 Prozent des Wasserdampfes bei, der weltweit durch Transpiration in die Atmosphäre freigesetzt wird, eine Zahl, die das Ausmaß dieser unsichtbaren Infrastruktur unterstreicht.

Canopy Interception und Mikroklima-Regulierung

Bevor Wasser jemals den Waldboden erreicht, fängt der Baumkronenboden einen erheblichen Anteil an Regenfällen ab. Blätter, Zweige und Rinden fangen Regentropfen auf, so dass Wasser direkt in die Luft verdunsten oder langsam zum Boden tropfen kann. Dieser Abfang verlangsamt die Ankunft von Wasser an der Oberfläche, verringert die Erosionskraft von starkem Regen und lässt mehr Zeit für die Infiltration in den Boden. Der Baumkronenboden beschattet auch das Untergeschoss, senkt die Bodentemperaturen und verringert die Verdunstung aus dem Boden. Diese Mikroklimaregelung bedeutet, dass Waldböden auch in Trockenperioden kühler und feuchter bleiben als nackte oder landwirtschaftliche Böden, und zwar auch während trockener Perioden, so dass Basenströme in Bächen und Flüssen erhalten werden, wenn Regen knapp ist.

Boden als Schwamm: Infiltration und Grundwasser-Recharge

Waldböden sind charakteristischerweise tief, porös und reich an organischen Stoffen. Wurzelsysteme erzeugen Kanäle, die es Wasser ermöglichen, tief in den Boden einzudringen, Aquifere aufzuladen und Grundwasserreserven zu erhalten. Die Blattstreuschicht wirkt als Schutzmulch, absorbiert die Auswirkungen von Regentropfen, verhindert Oberflächenkrusten und fördert Infiltrationsraten, die oft eine Größenordnung höher sind als auf geräumtem Land. Diese schwammartige Kapazität bedeutet, dass Wälder hydrologische Extreme puffern: Sie absorbieren starke Regenfälle und geben sie allmählich frei, reduzieren Überschwemmungsspitzen bei Stürmen und erhalten Trockenzeitströme durch Grundwasserableitungen. Wenn Wälder entfernt werden, bricht diese Pufferkapazität zusammen.

Lokale Störungen: Was passiert, wenn die Bäume fallen

Wenn ein Wald gerodet wird – sei es durch Verbrennung, Holzeinschlag oder mechanisches Entfernen – sind die hydrologischen Folgen unmittelbar und akut. Der Verlust der Baumbedeckung löst eine Kaskade von physikalischen Veränderungen aus, die den lokalen Wasserhaushalt verändern.

Erhöhter Oberflächenabfluss und Flashier Streams

Ohne Abfangen der Baumkronen und den porösen Schwamm von Waldböden gelangt Regenwasser schneller und stärker in den Boden. Der Oberflächenabfluss nimmt dramatisch zu - Studien in entwaldeten Einzugsgebieten berichten von Abflusszunahmen von 30 bis 300 Prozent je nach Bodentyp und Niederschlagsintensität. Dieser schnelle Abfluss überwältigt die Strömungskanäle, was zu größeren und häufigeren Überschwemmungsspitzen führt. Ströme, die einmal klar und stabil verlaufen sind, werden auffällig, steigen nach Regen schnell an und fallen genauso schnell, wenn der Sturm vorbeigeht. Der Grundwasserfluss - der Grundwasserfluss, der Ströme bei trockenem Wetter unterstützt - sinkt ab, weil weniger Wasser in den Boden eingedrungen ist. In extremen Fällen werden vorher mehrjährige Ströme saisonal oder vollständig austrocknen.

Bodenerosion und Sedimentation

Freiliegende Böden sind sehr anfällig für Erosion. Regentropfeneinschläge verdrängen Bodenpartikel, und Oberflächenabflüsse führen zu einer Abwanderung von Abwässern. Die Abholzung beschleunigt die Erosionsraten um den Faktor 10 bis 100 oder mehr in steilen Gebieten. Das erodierte Sediment erstickt Flüsse und Stauseen, wodurch die Wasserspeicherkapazität verringert wird, aquatische Lebensräume abgebaut werden und die Wasseraufbereitungskosten für nachgelagerte Gemeinden steigen. In den feuchten Tropen führt der Anbau von gerodetem Waldland häufig zu einer schnellen Nährstoffverarmung und Bodenverdichtung, wodurch eine verstärkende Rückkopplung entsteht: Abbau von Boden kann kein Nachwachsen unterstützen, und weitere Rodungen werden zur Aufrechterhaltung der Produktion notwendig.

Reduzierte Grundwasser-Recharge

Entgegen einer gängigen Annahme – dass das Entfernen durstiger Bäume mehr Wasser für Aquifere hinterlässt – reduziert die Entwaldung in den meisten Umgebungen im Allgemeinen die Grundwasserwiederauffüllung. Der Verlust von Wurzelkanälen, die Verdichtung von nacktem Boden durch Niederschlagseinwirkungen und die Bildung von Oberflächenkrusten behindern die Infiltration. Mehr Wasser fließt ab, anstatt einzuweichen. Selbst wenn Ersatzvegetation (wie Weide oder Ackerland) weniger Wasser verbraucht als Wald, bedeutet die reduzierte Wiederauffüllungskapazität oft, dass die Netto-Grundwasserwiederauffüllung abnimmt. Nur unter ganz bestimmten Umständen - wie das Löschen tief verwurzelter Wälder von flachen Böden, die über dem durchlässigen Grundgestein liegen - erhöht die Entwaldung die Wiederauffüllung, und selbst dann sind die Kompromisse in Bezug auf Erosion, Wasserqualität und verlorene Ökosystemdienstleistungen schwerwiegend.

Regionale Niederschlagsmuster: Wälder als Regengeneratoren

Die erstaunlichsten und folgenschwersten Auswirkungen der Entwaldung auf die Wasserkreisläufe gehen weit über den gerodeten Fleck hinaus. Große Wälder erzeugen aktiv Regen, sowohl lokal als auch im Wind, was zu dem führt, was Wissenschaftler als "Biopumpe" oder "Feuchtstoffrecycling"-Effekt bezeichnen. Wenn diese Wälder entfernt werden, sinken die Regenfälle nicht nur in dem entwaldeten Gebiet, sondern möglicherweise in ganzen Regionen und Kontinenten.

Feuchtigkeitsrecycling: Das Amazon-Beispiel

Der Amazonas-Regenwald ist das archetypische Beispiel für eine selbsttragende Regenmaschine. Feuchte Luft, die aus dem Atlantischen Ozean kommt, setzt Niederschlag frei, wenn sie sich nach Westen über den Wald bewegt. Dieser Niederschlag wird dann von Bäumen zurück in die Atmosphäre geleitet, und die recycelte Feuchtigkeit fällt wieder landeinwärts. Dieser Prozess wiederholt sich mehrmals, wenn Luftmassen den Kontinent durchqueren, mit einigen Schätzungen, die darauf hindeuten, dass dasselbe Wassermolekül fünf- bis siebenmal recycelt werden kann, bevor es das Becken verlässt oder über Flüsse in den Atlantik fließt. Der Wald recycelt 50 bis 75 Prozent der Regenfälle, die er erhält, und erzeugt effektiv seine eigene Regenzeit. Ohne den Wald kollabiert dieser Recyclingmechanismus. Modellierungsstudien zeigen, dass die großflächige Entwaldung des Amazonasgebiets die Regenfälle im Becken um 15 bis 30 Prozent reduzieren könnte, was möglicherweise die Region vom Regenwald in die Savanne kippen könnte - eine Schwelle, die das System erreichen könnte, wenn sich die Entwaldung in Teilen Brasiliens, Boliviens und Perus beschleunigt.

Televerbindungen: Waldverlust beeinflusst Regen weit im Wind

Der Einfluss der Wälder auf die Regenfälle endet nicht an regionalen Grenzen. Die atmosphärische Zirkulation führt Feuchtigkeit aus bewaldeten Regionen über Kontinente und Ozeane. Die Feuchtigkeitswolke des Amazonas zum Beispiel reist von Westen nach Osten durch Südamerika und liefert Regen in die landwirtschaftlichen Kernländer von Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die Evapotranspiration des Kongobeckens speist den westafrikanischen Monsun. Boreale Wälder in Sibirien beeinflussen atmosphärische Zirkulationsmuster, die Schneefälle und Regenfälle in der nördlichen Hemisphäre beeinflussen. Die Abholzung in einer Region kann daher Regenfälle Tausende von Kilometern reduzieren. Diese Televerbindungen machen den Verlust von Wäldern zu einem globalen hydrologischen Problem, nicht nur ein lokales oder nationales.

Reduzierte Regen- und Trocknungsrückmeldungen

Beobachtungsstudien aus entwaldeten Gebieten auf der ganzen Welt bestätigen, dass der Verlust von Wäldern zu messbaren Rückgangen der Regenfälle führt. Analysen von Satellitendaten aus dem Amazonas, dem Kongo und Südostasien zeigen, dass Gebiete mit aktiver Entwaldung eine Abnahme der Trockenzeitregenmenge von 10 bis 30 Prozent im Vergleich zu benachbarten intakten Wäldern erfahren. Die Mechanismen beinhalten nicht nur eine verringerte Evapotranspiration, sondern auch Veränderungen der Oberflächenalbedo (mehr reflektiertes Sonnenlicht, weniger verfügbare Energie für Konvektion) und atmosphärische Erwärmungsmuster. Mit abnehmenden Regenfällen werden die Wälder stärker belastet, das Brandrisiko steigt und es kommt zu einem weiteren Absterben - eine selbstverstärkende Trocknungsrückwirkung, die Waldökosysteme irreversibel verändern kann.

Globale Wasserkreislaufstörungen: Jenseits des Waldrandes

Der Gesamteffekt der Entwaldung in den Tropen, gemäßigten Zonen und borealen Regionen ist eine messbare Störung des planetarischen Wasserkreislaufs. Während jeder gerodete Hektar einen geringen Effekt ausübt, führt der kumulative Verlust der Waldfläche - in den letzten Jahrzehnten etwa 10 Millionen Hektar pro Jahr - zu einer globalen Störung.

Reduzierte atmosphärische Wasserdampf- und globale Zirkulationsänderungen

Die Abholzung reduziert den Wasserdampffluss von der Landoberfläche in die Atmosphäre. Diese Verringerung der latenten Wärmeabgabe (die durch Verdunstung verbrauchte Energie) verändert atmosphärische Temperaturgradienten und Zirkulationsmuster. Klimamodelle, die Abholzungsszenarien beinhalten, zeigen durchweg Verschiebungen in der Lage und Intensität tropischer Niederschlagsbänder, Veränderungen in der Stärke von Monsunen und Veränderungen der Sturmbahnen in den mittleren Breitengraden. Diese Effekte sind nicht einheitlich; einige Regionen werden feuchter, andere werden trockener, aber das Endergebnis ist eine Destabilisierung der Niederschlagsmuster, von denen Milliarden Menschen für ihre Wasserversorgung und Nahrungsmittelproduktion abhängen.

Snowpack und Gletscher Auswirkungen

In Regionen mit hohen Breiten und Höhenlagen wirkt sich der Verlust von Wäldern auf die Schneeansammlung und den Zeitpunkt der Schmelze aus. Boreale Wälder und Bergwälder haben einen starken Einfluss auf die Schneehydrologie: Sie fangen Schneefälle ab, verringern die Windgeschwindigkeit, reduzieren die Schneedecke vor Sonneneinstrahlung und verändern den Zeitpunkt der Frühjahrsschmelze. Die Abholzung in hohen Breiten führt oft zu einer tieferen Schneedeckeansammlung (weil Schnee nicht abgefangen wird), aber zu einem früheren und schnelleren Schmelzen (weil der Schnee dem Sonnenlicht ausgesetzt ist). Dies kann den Zeitpunkt der Flussspitzenströme verändern, die Sommerbasisströme verringern und die Wasserverfügbarkeit für Ökosysteme und menschliche Nutzung nach unten stören. In einigen Bergzonen wurde die Abholzung mit einem beschleunigten Gletscherrückgang aufgrund von Änderungen der Albedo und der lokalen Temperatur in Verbindung gebracht.

Auswirkungen auf Ozean und Küste

Der terrestrische Wasserkreislauf ist eng mit Ozeanprozessen verbunden. Veränderungen in Flussableitungen, Sedimentbelastungen und Nährstoffzufuhr aus entwaldeten Wassereinzugsgebieten verändern Küstenökosysteme, einschließlich Mündungen, Mangroven und Korallenriffe. Eine erhöhte Sedimentation aus entwaldeten Einzugsgebieten kann Korallenriffe und Seegraswiesen ersticken, während Veränderungen in Süßwasserzuflüssen die Salzgehaltsregime verändern und Fischlaichzyklen beeinflussen. Auf breiterer Ebene kann ein vermehrter Abfluss aus entwaldeten Flächen kleine, aber anhaltende Veränderungen des Salzgehalts und der Zirkulationsmuster der Ozeane bewirken, obwohl diese Effekte weiterhin Gegenstand laufender Forschung sind.

Wichtige Fakten und Statistiken über Entwaldung und Wasserzyklen

  • Wälder tragen ungefähr 78 Prozent aller Wasserdampf in die Atmosphäre durch Transpiration weltweit freigesetzt, so dass sie die größte einzelne Quelle von terrestrischen Feuchtigkeit für Niederschlag.
  • Die Abholzung kann lokale und regionale Niederschläge um 10 bis 30 Prozent in der Trockenzeit verringern, wobei die schwersten Reduktionen in tropischen Regenwaldregionen wie dem Amazonas, dem Kongobecken und Südostasien beobachtet werden.
  • Oberflächenabfluss erhöht sich um 30 bis 300 Prozent nach der Waldentfernung, abhängig von Steigung, Bodentyp und Niederschlagsintensität, was zu auffälligeren Stromflüssen und erhöhtem Hochwasserrisiko führt.
  • Bodenerosion-Raten auf entwaldeten Land in der Regel 10- bis 100-fach im Vergleich zu intakten Wald, mit Sedimenterträgen, die flussabwärts Wasserqualität und Speicher für Jahrzehnte verschlechtern können.
  • Die Bodenwasser-Aufladung nimmt in den meisten entwaldeten Umgebungen wegen der reduzierten Infiltrationskapazität ab; Langzeittrocknung von Brunnen und Quellen ist in vielen tropischen Regionen nach der Waldräumung dokumentiert.
  • Der Amazonas-Regenwald recycelt 50 bis 75 Prozent seiner Regenfälle durch Evapotranspiration und erzeugt seine eigene Regenzeit; die groß angelegte Abholzung droht die Regenfälle genug zu reduzieren, um ein biomweites Absterben auszulösen.
  • Waldverlust in einer Region kann Regen Tausende von Kilometern im Wind reduzieren über atmosphärischen Feuchtigkeitstransport; die Amazonas-Feuchte beeinflusst die Landwirtschaft im Süden Südamerikas, während die Evapotranspiration des Kongobeckens die westafrikanische Monsunstärke beeinflusst.
  • Ungefähr 10 Millionen Hektar Wald werden jährlich verloren (nach Nachwachsen und Aufforstung), mit den höchsten Entwaldungsraten in den Tropen; jeder verlorene Hektar trägt zu einer inkrementellen Störung des globalen Wasserkreislaufs bei.
  • Wiederaufforstung und Waldwiederherstellung können hydrologische Funktion innerhalb von Jahrzehnten wieder herstellen, Evapotranspiration wieder herstellen, Infiltration verbessern und Stromströme stabilisieren, obwohl vollständige Wiederherstellung des Wasserhaushalts vor der Entwaldung ein Jahrhundert oder länger dauern kann.

Regionale Fallstudien: Entwaldung und Wasserkreislaufstörung in Aktion

Das Amazonasbecken: Annäherung an einen Tipping Point

Der Amazonas ist der größte Regenwald der Welt und der wichtigste terrestrische Motor des Wasserkreislaufs. Seine Bäume geben täglich etwa 20 Milliarden Tonnen Wasser in die Atmosphäre ab – mehr als die Einleitung des Amazonasflusses selbst. Diese Feuchtigkeit treibt den Niederschlag über das Becken und weit darüber hinaus. Die Abholzung, derzeit bei etwa 17 Prozent der ursprünglichen Waldfläche, treibt das System auf eine kritische Schwelle, über die der Wald seine eigenen Niederschläge nicht mehr aushalten kann. Klimamodelle deuten darauf hin, dass die Abholzung in Kombination mit dem Klimawandel 30 bis 50 Prozent des Amazonas in einen savannenähnlichen Zustand kippen könnte, mit katastrophalen Folgen für die Wasserverfügbarkeit in Südamerika. Längere Dürren in den letzten Jahren, einschließlich der schweren Trockenzeit 2023 – 2024, stehen im Einklang mit Modellprojektionen eines trocknenden, abbauenden Systems.

Kongobecken: Der zweite große Regenwald der Welt unter Druck

Das Kongobecken ist der zweitgrößte tropische Regenwald und eine kritische Feuchtigkeitsquelle für Äquatorialafrika. Die Entwaldungsraten haben sich in den letzten Jahrzehnten beschleunigt, bedingt durch die sich verändernde Landwirtschaft, Holzkohleproduktion und Holzeinschlag. Der Verlust von Wäldern im Kongo schwächt die Feuchtigkeitsrückführung, die Regenfälle in Zentral- und Westafrika verursacht. Geringere Regenfälle im Becken bedrohen die landwirtschaftliche Produktion, die Wasserkrafterzeugung und die Lebensgrundlage von zig Millionen Menschen. Im Gegensatz zum Amazonasgebiet hat der Kongo bisher geringere absolute Entwaldungsraten, aber die Entwicklung ist besorgniserregend, und die hydrologischen Folgen eines anhaltenden Waldverlusts könnten für eine Region, die bereits sehr anfällig für Klimaschwankungen ist, schwerwiegend sein.

Südostasien: Entwaldung, Überschwemmungen und Dürren

Südostasien weist eine der höchsten Entwaldungsraten der Welt auf, insbesondere in Indonesien und Malaysia, wo riesige Gebiete des tropischen Regenwaldes in Ölpalmen- und Zellholzplantagen umgewandelt wurden. Die hydrologischen Folgen sind dramatisch: Torfsumpfwälder, die einst enorme Mengen an Wasser und Kohlenstoff gespeichert haben, werden entwässert und verbrannt, was zu Absenkungen, erhöhtem Hochwasserrisiko und schwerer Luftverschmutzung durch Torfbrände führt. Die Entwaldung in Wassereinzugsgebieten in der gesamten Region ist mit intensiveren Überschwemmungen während der Regenzeit und akuteren Wasserknappheit während der Trockenzeit verbunden, von denen große Städte wie Jakarta, Kuala Lumpur und Manila betroffen sind. Der Verlust der Walddecke in Wassereinzugsgebieten, die Wasserkraftreservoirs versorgen, hat auch die Zuverlässigkeit der Stromerzeugung verringert, indem sie die Strömungsregimes verändert und die Sedimentbelastung in den Reservoirs erhöht hat.

Die Feedback-Schleife: Klimawandel, Entwaldung und Wasserkreisläufe

Entwaldung und Klimawandel interagieren in einer gefährlichen Rückkopplungsschleife, die Störungen des Wasserkreislaufs verstärkt. Der Klimawandel selbst verändert die Niederschlagsmuster und erhöht die Häufigkeit von Extremereignissen wie Dürren und Hitzewellen, die Wälder belasten und sie anfälliger für Feuer, Schädlinge und Absterben machen. Belastete Wälder treten weniger durch, was die Feuchtigkeitsrecycling und die weitere Trocknung der Atmosphäre reduziert. Trockenbedingungen fördern mehr Feuer und Entwaldung - sowohl direkt, da Landwirte Feuer nutzen, um Land zu räumen, als auch indirekt, wenn Dürren gestresste Wälder entflammbarer werden. Der bei Entwaldung und Feuer freigesetzte Kohlenstoff beschleunigt die globale Erwärmung, was wiederum die hydrologischen Belastungen der verbleibenden Wälder erhöht. Diese Rückkopplungsschleife zu durchbrechen erfordert sowohl aggressive Klimaminderung als auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Waldbedeckung in großem Maßstab.

Restaurierung: Können wir den Schaden für Wasserzyklen umkehren?

Die ermutigende Nachricht ist, dass hydrologische Schäden durch Entwaldung oft reversibel sind, zumindest teilweise. Die Wiederherstellung von Wäldern – sei es durch natürliche Regeneration, unterstützte Abfolge oder aktives Pflanzen von Bäumen – kann wichtige Funktionen des Wasserkreislaufs im Laufe der Zeit wiederherstellen. Die Evapotranspiration erholt sich, wenn sich der Baumkronenbaum schließt, die Luftfeuchtigkeit erhöht und möglicherweise regionale Regenfälle anheizt. Infiltration und Bodenwasserspeicherung verbessern sich, wenn Wurzelsysteme sich wieder entwickeln und organische Stoffe ansammeln. Die Flussgrundströme stabilisieren sich, Sedimentlasten sinken und Überschwemmungsspitzen schwächen sich ab. Der Zeitrahmen der Erholung hängt vom Klima, den Böden und der Art der durchgeführten Wiederherstellung ab. Die tropischen Wälder können innerhalb von 20 bis 30 Jahren eine bedeutende hydrologische Funktion wiedererlangen, während die vollständige Wiederherstellung von Bodeneigenschaften und Grundwasser möglicherweise ein Jahrhundert oder mehr erfordert. Die Bonn Challenge und die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen haben sich ehrgeizige globale Ziele gesetzt, um 350 Millionen Hektar degradiertes Land bis 2030 wiederherzustellen, was eine große Chance darstellt, den Wasserkreislauf zu stabilisieren und gleichzeitig Kohlenstoff

Wälder schützen, um Wasser zu schützen

Die Beweise sind überwältigend: Wälder sind nicht nur Ansammlungen von Bäumen; sie sind das primäre terrestrische Wassermanagementsystem des Planeten. Sie erzeugen Regen, regenerieren Grundwasserleiter, stabilisieren Flussflüsse, filtern Wasser und regulieren die hydrologischen Extreme von Überschwemmungen und Dürren. Wenn Wälder verloren gehen, bricht der Wasserkreislauf in einer Weise zusammen, die Ökosysteme, Volkswirtschaften und das menschliche Wohlergehen auf lokaler und globaler Ebene schädigt. Das Verständnis der intimen Verbindung zwischen Entwaldung und Wasserkreisläufen ist unerlässlich, um fundierte Entscheidungen über Landnutzung, Klimapolitik und nachhaltige Entwicklung zu treffen. Die Erhaltung der verbleibenden intakten Wälder - insbesondere der großen tropischen Regenwälder, die die planetarische Feuchtigkeitszirkulation antreiben - und die Wiederherstellung degradierter Waldlandschaften gehören zu den effektivsten Maßnahmen, die Gesellschaften ergreifen können, um eine stabile, widerstandsfähige Wasserzukunft in einer Zeit des schnellen Umweltwandels zu sichern.

Für weitere Lektüre über die Wissenschaft der Wald-Wasser-Wechselwirkungen siehe die Arbeit der FLT:0 FAO zu Wäldern und Wasser und Forschung vom World Resources Institute FLT:2 FLT:3 NASA Earth Observatory FLT:5 und globale Entwaldungstrends werden von der FLT:6 Global Forest Watch FLT:7 Plattform verfolgt.